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1)  electricity bilateral contract
直购电力合同
2)  purchase contract
购电合同
1.
Application of game idea in direct purchase contract between big electricity consumers and generation companies;
博弈论在大用户与发电公司直接购电合同中的应用(英文)
3)  long term power purchase contract
长期购电合同
4)  direct power-purchase
直购电
1.
Earning modeling and gaming analysis on market members under direct power-purchase pattern;
直购电模式下市场主体收益建模与博弈分析
2.
As a supplement of single purchaser form,the direct power-purchase for large consumers attempts to introduce the competition mechanism to the sale-side based on the complete opening of the generation-side.
大用户直购电作为单一购买者模式的补充,是在发电侧开放的基础上开展售电侧竞争的有益尝试,而转运定价机制是大用户直购电的核心。
3.
History and status of the direct power-purchase for large user in China are discussed,and problems existed in experimental work about the direct power-purchase are analyzed.
论述了我国开展大用户直购电试点工作的发展历史及现状,分析了目前大用户直购电试点工作中存在的问题,在此基础上提出了大用户直购电交易中心的交易模式,以期促进大用户直购电工作的健康发展。
5)  Direct buying electricity
直接购电
6)  buy-back contract
回购合同
1.
Supply chain coordination with participators risk bias under buy-back contract;
基于回购合同和风险偏好的供应链协同机制(英文)
2.
In the cooperative projects of international oil and gas exploration and development,an emerging buy-back contract between the resource country and contractor has been applied in some Middle East countries.
在国际油气勘探开发合作项目中,资源国与承包商之间新兴的回购合同(BUY-BACK)在中东一些国家得到应用。
3.
To obtain the optimal policy of a brand specialization supply chain with a supplier and a retailer,a buy-back policy model under a stochastic price-dependent demand was proposed,and a buy-back contract based on a linear price-discount sharing scheme was analyzed.
为获得品牌专卖供应链的最优回购策略,在市场需求随机且与零售价格相关的前提下,建立了单一供应商和单一零售商组成的品牌专卖供应链的回购合同模型,并分析了基于线性价格折扣共担模式的回购合同。
补充资料:电力系统电力平衡


电力系统电力平衡
power balance of electric power system

  d一onll xjtongd一onJ一Pingher飞g电力系统电力平衡(power ba一anee of eleetriepower system)电力系统中电源与负荷的平衡。根据预测的电力系统负荷来确定电力系统的发电容量。它是电源发展规划的组成部分。电力平衡的内容是:①工作容量计算;②备用容量计算;③水电平衡;④火电平衡。计算结果可用电力平衡表或电力平衡图表示。在编制电力平衡表的过程中,常常要做多个方案,反复平衡,才能得到预期的结果。 工作容t计算水电厂、火电厂工作容量分别计算。根据规划期内预测投产的水电厂的保证出力、强迫出力、预想出力及电力系统负荷曲线计算水电工作容量。系统负荷减去水电工作容量即为火电(包括核电)工作容量。(见电力系统工作容童) 备用容t计算用系数法或电力不足概率(LO-LP)计算出备用容量并在水、火电厂之间合理分配.求出水电备用容量及火电备用容量。(见电力系统备用容黄) 备用容量与工作容量之和是保证系统安全可靠和不间断供电所必需的容量,称之为必需容量。 水电平衡水电装机容量与必需容量之平衡。由于水电厂在某些情况下运行水头低于设计水头或其他原因,水电厂的最大出力(亦称预想出力)有时低于装机容量,装机容量与预想出力之差称为受阻容量。在进行水电平衡时,预想出力必须大于水电必需容量,两者之差称为空闲容量。在平衡时可能遇到如下两种情况:①空闲容量过大,此时需研究提高水电必需容量的可能性,如扩大联网或复核水电装机容量.研究减少水电装机容量的合理性;②空闲容量为负值.即必需容量大于预想出力,则应研究降低水电工作容量及备用容量的合理性,或研究扩大水电装机容量问题。 火电平衡火电装机容量与必需容量的平衡。在平衡时,火电受阻容量及退役容量应予以扣除。通过平衡,可以确定火电新增装机容量投产的进度。平衡结果应使火电保持盈余。但由于投资或其他原因的限制,无法增加足够的容量使火电保持平衡时,系统将发生缺电现象。
  
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参考词条